OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý



Podobné dokumenty
příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti

Seminář OBK. Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák,

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ. Antonín Mlynář, Stanislav Nováček

Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti. ing. mgr. Vladimír HLAVINKA

Závěry zátěžových testů EDU a ETE (pohled SÚJB) Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Organizační část. Data pro předložení zprávy provozovatele SÚJB - předběžná konečná

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Nový jaderný blok v Čechách

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Vladimír Černý, Petr Velebil

Jaderná elektrárna Dukovany ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ EXTRÉMNÍ VÍTR

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

DIVERZNÍ SYSTÉM PRO ODVOD TEPLA Z AKTIVNÍ ZÓNY

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

H O D N O C E N Í souboru

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Stanovisko k závěrečným zprávám provozovatelů českých a slovenských jaderných elektráren v rámci zátěžových testů

A) Štěpná reakce obecně

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Jaderné elektrárny I, II.

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. ze dne 21. srpna 1999

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA

106/1998b. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

BRK PŘ 2 počet stran: 5 N Á M Ě T cvičení ZÓNA 2013

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu 1 ) a upravuje a) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou

Geografická poloha 2. Petrohrad. Helsinky. Tallinn. JE Loviisa. Sosnový bor. 165 km. 220 km. 70 km. 265 km

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

195/1999 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Prodlužování provozu Kolské JE: modernizace, zvyšování bezpečnosti

Nápravná opatření ze stress testů a zvyšování bezpečnosti pohled v evropském kontextu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU

Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent


ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Decommissioning. Marie Dufková

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

132/2008 Sb. VYHLÁŠKA

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o požadavcích na projekt jaderného zařízení

132/2008 Sb. Předmět a rozsah úpravy

VÝVOJ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA V OKOLÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY ZA OBDOBÍ Pavel Stierand

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku Investiční program státní korporace Rosatom

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

MIR Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Příloha č. 1: Indikativní požadavky na zařízení

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení 48 odst. 6:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:

Plán kontrolní činnosti SÚJB. na jaderných zařízeních. na rok 2019

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

Insitut bezpečnostních studií a výzkumu rizik Oddělení vody, atmosféry a životního prostředí Universita zemědělských věd, Vídeň

Nebezpečí ionizujícího záření

NÁVRH PROGRAMU PRO VÝPOČET VÝKONU A PRŮTOKU AKTIVNÍ ZÓNOU Z PARAMETRŮ SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU PRO JE S REAKTOREM VVER 440

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Projekt aktivní zóny tlakovodního reaktoru

Materiály AZ jaderných reaktorů

Transkript:

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení AZ - Odvod tepla - Integrita I.O. - Kontejnment - Zásoba chladiva v I.O. - Pasivní a aktivní bezpečnostní systémy - Projektová havárie - Nadprojektové havárie 2

V čem je problém? Tepelný výkon produkuje reaktor i po odstavení. Zbytkový výkon se musí neustále odvádět z AZ. Klíčové podmínky jsou zabezpečení elektrické energie a dostatku vody pro chlazení AZ. 3

Po měsíci od odstavení ještě několik megawattů

Všeobecné zásady JB a funkce Schopnost bezpečně odstavit reaktor a udržet jej v podmínkách bezpečného odstavení při všech projektem předpokládaných provozních režimech a událostech, Schopnost odvádět zbytkové teplo z aktivní zóny reaktoru při všech projektem předpokládaných provozních režimech a událostech, Schopnost minimalizovat případné úniky radioaktivních látek tak, aby nepřekročily stanovené limity při všech projektem předpokládaných provozních režimech a událostech i po nich. Zásady jsou rozpracovány do Kritických bezpečnostních funkcí. 5

Kritické bezpečnostní funkce PODKRITIČNOST Cílem je bezpečně odstavit reaktor. Černobyl neodstavení reaktoru vedlo k destrukci reaktoru a úniku RA látek. CHLAZENÍ AZ Cílem je zabránit poškození paliva vysokou teplotou. Fukushima reaktor odstavený, ale nedostatečně chlazený. Došlo k poškození paliva a následně k úniku RA látek. ODVOD TEPLA Cílem je odvádět zbytkové teplo z aktivní zóny reaktoru. Fukushima reaktor odstavený, ale nedostatečně chlazený. Došlo k poškození paliva a následně k úniku RA látek. INTEGRITA I.O. Cílem je zabránit poškození TNR. TMI TNR nepoškozena, porušena integrita I.O. neuzavřeným pojistným ventilem. Důsledkem byl únik RA látek. KONTEJNMENT Cílem je zabránit poškození kontejnmentu. 6

JE Dukovany model reaktorového bloku - červeně vyznašeny prvky kontejnmentu Ochranná obálka Nerez Ocel oblícovka Ochranná obálka Železobeton 1,5m Stavební konstrukce okolo I.O. Biologické stínění ocel Reaktorová nádoba Ocel 20 cm Palivové články 7

Bezpečnostní systémy PASIVNÍ BS Pracují bez zásahu člověka a bez elektrické energie. Hydroakumulátory dodávají roztok kyseliny borité do I.O. KBF Chlazení AZ. Barbotáţní ţlaby sniţují přetlak v kontejnmentu KBF Kontejnment. AKTIVNÍ BS Nutný impuls pro start a nutná elektrická energie VT a NT čerpadla dodávají roztok kyseliny borité do I.O. KBF Chlazení AZ. Sprchové čerpadlo sniţuje přetlak v kontejnmentu KBF Kontejnment. 3 divize čerpadel 200% záloha 8

JE Dukovany - řez reaktorovým blokem s hermetickými prostorami a barbotáţní věţí - systém barbotáţního kontejnmentu lze vyuţít jako zásobu vody pro havarijní chlazení Ţlaby naplněné bórovou vodou Barbotáţní věţ Záchytné komory Reaktorový sál 9

Projektová a nadprojektová havárie Kaţdý projekt elektrárny počítá s určitým typem abnormálních a havarijních podmínek. Maximální projektová havárie je prasknutí primárního potrubí v celém průřezu. Na zvládnutí této havárie jsou projektovány pasivní a aktivní bezpečnostní systémy. Stačí jedna divize, ostatní dvě jsou rezerva. Během vyuţívání jaderné energie se ukázala nutnost připravit elektrárnu i na havárie komplikovanější, tzv. nadprojektové. Technicky i organizačně. Technická opatření zvýšení odolnosti projektu na nadprojektové havárie. Organizační opatření vylepšení procedur na zvládání havárií a postupů pro zmírňování následků havárií. Na obou jaderných elektrárnách proběhly zátěţové testy EU, které neodhalily ţádné zásadní problémy vedoucí k okamţitému odstavení elektráren. Byly identifikovány potenciály pro zlepšení, které byly implementovány do jiţ běţících programů zvyšování bezpečnosti. 10

EDU VÝZNAMNOST IDENTIFIKOVANÉHO RIZIKA Z hlediska doby jsou nejvýznamnější rizika identifikována pro případy, kdy ke ztrátě bezpečnostních rezerv dojde v časné fázi havárie (do 24 hodin) po vzniku iniciační události. Nejméně významná rizika jsou identifikována pro případy, kdy ke ztrátě bezpečnostních rezerv dojde v pozdní fázi havárie (za dobu delší, neţ 72 hodin) po vzniku iniciační události. 72 hodin bylo zvoleno jako dostatečně dlouhá doba, za kterou je možné připravit alternativní prostředky pro zabezpečení požadovaných funkcí, resp. lze přijmout následná ochranná opatření pro omezování ozáření osob a životního prostředí. 11

JADERNÁ BEZPEČNOST Prostředky na Dostatečnou jadernou bezpečnost mohou často vypadat jako zbytečně vynaloţené peníze. Prostředky na Nedostatečnou jadernou bezpečnost jsou zbytečně vynaloţené peníze. Hranice mezi dostatečnou bezpečností a nedostatečnou bezpečností můţe být velmi nepatrná, ve Fukušimě to bylo několik metrů ochranné hráze nebo umístění zařízení bloků elektrárny dál od břehu. Škody za chyby v jaderné bezpečnosti jsou ale vţdy velmi velké. 12

JE Dukovany - vodní nádrž Dalešice - vodní nádrž Mohelno Děkuji za pozornost. 13

Bazén skladování není u VVER 440 součástí kontejnmentu

Palivová kazeta je 5 let ponořena a chlazena ve vodě potom přijde do suchého kontejneru Castor - chlazení ţebrováním

Kontejner Castor - pasivní chlazení paliva po 5 letech od ukončení provozu - žebrování povrchu